JP2013119461A - Apparatus for monitoring inside of elevator car - Google Patents

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PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an apparatus for monitoring the inside of an elevator car which can accurately monitor conditions in the elevator car by automatically setting a mask area.SOLUTION: An image processing part 32 for processing an image output by a video camera 31 taking an image of the inside of the elevator car 23 is configured to perform mask area setting control when a temporary elevator car call is registered under the condition of the absence of a person in the elevator car. In the mask area setting control, after a reference frame image is set during the movement of the elevator car 23, a composite fluctuation area different from an area of the reference frame image is extracted on the basis of frame images obtained so far in an image obtained by superposition of frame images obtained since the obtaining of the reference frame image, an amount of increase of this extracted composite fluctuation area with respect to a composite fluctuation area extracted last time is calculated and stored in a data storage part, and a finally extracted composite fluctuation area is set as the mask area when the calculated amount of increase is a predetermined threshold or below in succession a predetermined number of times.

Description

この発明は、エレベータのかご内を監視するエレベータのかご内監視装置に関する。   The present invention relates to an elevator car monitoring device for monitoring the inside of an elevator car.

従来のエレベータのかご内監視装置は、かご内を撮影するカメラと、このカメラで撮影乗客の有無を検出する乗客検出手段とを備えている(例えば、特許文献1参照)。
乗客検出手段は、背景差分法を用いた処理により、乗客の有無を検出するものである。即ち、乗客検出手段は、無人のかご内の画像を背景画像として採用し、背景画像をサンプリング周期ごと取得したカメラの画像(入力画像)と比較することにより、乗客の有無等を検出している。
A conventional elevator car monitoring apparatus includes a camera for photographing the inside of the car and passenger detection means for detecting the presence or absence of a photographed passenger using this camera (see, for example, Patent Document 1).
The passenger detection means detects the presence or absence of a passenger by processing using the background subtraction method. That is, the passenger detection means detects the presence or absence of a passenger by adopting an image in an unattended car as a background image and comparing the background image with an image (input image) of a camera acquired at every sampling period. .

特許3698584号明細書Japanese Patent No. 3698584

しかしながら、例えば、かごに窓が設けられている場合、窓に映り込む映像は、かごの高さ位置により変化する。また、照明などの外光が、窓を介してかご内に差し込む場合、カメラの映像のうち、外光が影響する領域は、かごの高さ位置により変動する。
従って、かごが移動される場合、かご内に乗客がいなくても、カメラの画像(入力画像)は、漸次変化する。
However, for example, when a window is provided in the car, the image reflected in the window varies depending on the height position of the car. In addition, when external light such as illumination is inserted into the car through the window, the area of the camera image that is affected by the external light varies depending on the height position of the car.
Therefore, when the car is moved, the image (input image) of the camera gradually changes even if there are no passengers in the car.

このままでは、乗客検出手段は、かごが移動されるのに伴う窓や外光に起因した入力画像の変化を、乗客の存在として誤検出してしまう。この問題を回避するため、カメラの撮影領域のうち、かごが移動されたときに、窓や外光に起因して変動する可能性のある領域をマスク領域とし、カメラの出力映像から取得される画像処理を行う際に、マスク領域に対応する領域が、画像処理の対象外となるように設定する必要ある。   In this state, the passenger detection means erroneously detects a change in the input image caused by the window or outside light accompanying the movement of the car as the presence of the passenger. In order to avoid this problem, the area that may change due to the window or outside light when the car is moved is taken as the mask area from the camera's output area and acquired from the camera's output video. When performing image processing, it is necessary to set an area corresponding to the mask area to be excluded from image processing.

従来、マスク領域を設定するのに、例えば、作業者が、無人のかごを移動させてカメラの映像に基づいてマスク領域を自分で適切に把握し、さらに、カメラの撮影領域に、マスク領域を設定する作業を手動で行っていた。
マスク領域の設定を手動にて行っていたので、保守者にとっては、著しく手間のかかる作業となっていた。
Conventionally, in order to set a mask area, for example, an operator moves an unmanned cage and properly grasps the mask area by himself based on the image of the camera. Further, the mask area is set in the shooting area of the camera. The setting work was done manually.
Since the mask area was manually set, it was a laborious work for the maintenance personnel.

この発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、自動にてマスク領域を設定して、かご内の様子を的確に監視することができるエレベータのかご内監視装置を得ることを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to provide an elevator car monitoring device capable of accurately monitoring a state in a car by automatically setting a mask region. And

この発明のエレベータのかご内監視システムは、昇降路を昇降自在に設けられるかご、かご呼び及び乗場呼びに応じてかごの昇降を制御するエレベータ制御部を有するエレベータのかご内のフレーム画像を取得し、フレーム画像の領域を、画像処理の対象から外す所定のマスク領域と、残りの画像処理対象領域とにわけ、画像処理対象領域の変化に基づいて、かご内の情報を取得するエレベータのかご内監視装置であって、かご内を撮影する撮影手段と、撮影手段が出力するかご内の画像を処理する画像処理部と、画像処理部による画像処理の結果を記憶するデータ記憶部と、かご呼び及び乗場呼びの登録が解除されており、かつかご内の乗客がいない状況を判定して、臨時かご呼びを登録するエレベータ制御監視部とを備え、画像処理部は、臨時かご呼びが登録されるとマスク領域設定制御を行うように構成され、画像処理部は、マスク領域設定制御として、臨時かご呼びに応じたかごの移動中に、撮影手段の出力からフレーム画像を順次取得し、所定の時期に取得したフレーム画像を基準フレーム画像として設定し、基準フレーム画像の設定後、所定間隔でフレーム画像を取得するごとに、基準フレーム画像を取得してからこれまでに取得されたフレーム画像を重ね合わせたときの画像において、基準フレーム画像と異なる領域である合成変動領域を、これまでに取得したフレーム画像に基づいて抽出し、前回抽出した合成変動領域に対する今回抽出した合成変動領域の増加量を演算してデータ記憶部に記憶し、演算した合成変動領域の増加量が、所定回連続して所定の閾値以下であるときに、最後に抽出した合成変動領域をマスク領域として設定する制御を行う。   The elevator car monitoring system according to the present invention acquires a frame image in an elevator car having an elevator control unit that controls the raising and lowering of the car according to a car, a car call and a hall call provided with a hoistway that can be raised and lowered. The frame image area is divided into a predetermined mask area to be excluded from the image processing target and the remaining image processing target area. Based on the change in the image processing target area, the information in the car is acquired. A monitoring device, an imaging unit that captures an image of the inside of the car, an image processing unit that processes an image in the car output by the imaging unit, a data storage unit that stores a result of image processing by the image processing unit, and a car call And an elevator control monitoring unit for determining a situation in which the registration of the hall call has been canceled and there are no passengers in the car and registering the temporary car call, and the image processing unit includes: When the temporary car call is registered, it is configured to perform mask area setting control, and as the mask area setting control, the image processing unit acquires a frame image from the output of the photographing means during movement of the car according to the temporary car call. Acquire sequentially, set a frame image acquired at a predetermined time as a reference frame image, and acquire a reference frame image every time a frame image is acquired at a predetermined interval after setting the reference frame image. In the image obtained by superimposing the frame images that have been superposed, the composition variation area that is different from the reference frame image is extracted based on the previously acquired frame image, and the composition extracted this time with respect to the previously extracted composition variation area The amount of increase in the variable region is calculated and stored in the data storage unit, and the calculated amount of increase in the combined variable region is less than the predetermined threshold value continuously for a predetermined number of times. When it performs control to set the last synthetic variation area extracted as a mask region.

この発明に係るエレベータのかご内監視装置によれば、エレベータ制御監視部が、かご呼び及び乗場呼びがなく、かつかご内に乗客がいない状況下で、臨時かご呼びを登録してかごを移動させ、画像処理部は、マスク領域を設定するマスク領域設定制御を自動で行うように構成されているので、保守者がマスク領域を設定する際の手間を著しく軽減できる。   According to the elevator car monitoring apparatus according to the present invention, the elevator control monitoring unit registers the temporary car call and moves the car in a situation where there is no car call or landing call and there are no passengers in the car. Since the image processing unit is configured to automatically perform mask area setting control for setting the mask area, it is possible to remarkably reduce the trouble for the maintenance person to set the mask area.

この発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置を有するエレベータシステムの模式図である。1 is a schematic diagram of an elevator system having an elevator car monitoring device according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. この発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置のビデオカメラが撮影するかご内の様子を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the mode in the car which the video camera of the elevator car monitoring apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention image | photographs. この発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置を有するエレベータシステムのシステム構成図である。1 is a system configuration diagram of an elevator system having an elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. この発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置が設置されたエレベータのかごが、人が乗っていない条件下で移動した場合のビデオカメラの映像と合成変動領域について説明する図である。It is a figure explaining the image | video of a video camera, and a synthetic | combination fluctuation | variation area | region when the elevator car in which the elevator car monitoring apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention was installed moved on the conditions where a person is not riding. . この発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置を有するエレベータのかごが移動するときの合成変動領域の時間変化を説明する図である。It is a figure explaining the time change of the synthetic | combination fluctuation | variation area | region when the elevator car which has an elevator car monitoring apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention moves. この発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置の動作について説明するフロー図である。It is a flowchart explaining operation | movement of the elevator car monitoring apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置において、カメラがずれたときの合成変動領域の時間変化を説明する図である。It is a figure explaining the time change of the synthetic | combination fluctuation | variation area | region when a camera shifts in the elevator car monitoring apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. この発明の実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置の動作を説明するフロー図である。It is a flowchart explaining operation | movement of the elevator car monitoring apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. この発明の実施の形態3に係るエレベータのかご内監視装置の動作を説明するフロー図である。It is a flowchart explaining operation | movement of the elevator car monitoring apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態4に係るエレベータのかご内監視装置の動作を説明するフロー図である。It is a flowchart explaining operation | movement of the elevator car monitoring apparatus which concerns on Embodiment 4 of this invention.

以下、この発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して説明する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings.

実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置を有するエレベータシステムの模式図、図2はこの発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置のビデオカメラが撮影するかご内の様子を示す斜視図、図3はこの発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置を有するエレベータシステムのシステム構成図である。
Embodiment 1 FIG.
1 is a schematic diagram of an elevator system having an elevator car monitoring device according to Embodiment 1 of the present invention, and FIG. 2 is taken by a video camera of the elevator car monitoring device according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 3 is a system configuration diagram of an elevator system having an elevator car monitoring device according to Embodiment 1 of the present invention.

図1及び図2において、エレベータシステム1は、エレベータ10、及びエレベータのかご内監視装置30を備えている。   1 and 2, the elevator system 1 includes an elevator 10 and an elevator car monitoring device 30.

エレベータ10は、建物2に設けられた昇降路11と、駆動綱車13及び駆動綱車13を回転させるトルクを発生する電動機14を有し、昇降路11の上部に形成された機械室15に設置される巻上機12と、機械室15に設置されたそらせ車16と、駆動綱車13及びそらせ車16に巻き掛けられて、昇降路11内に垂れ下げられる主索17とを備えている。   The elevator 10 includes a hoistway 11 provided in the building 2, a drive sheave 13 and an electric motor 14 that generates torque for rotating the drive sheave 13, and a machine room 15 formed in the upper part of the hoistway 11. The hoisting machine 12 to be installed, the deflecting wheel 16 installed in the machine room 15, and the main rope 17 wound around the drive sheave 13 and the deflecting wheel 16 and suspended in the hoistway 11. Yes.

また、エレベータ10は、昇降路11に開口する乗場出入り口21を開閉する乗場ドア22をそれぞれ有し、各階に設けられる乗場20と、主索17の一端に連結されて昇降路11に昇降自在に設けられ、かご出入り口24を開閉するかごドア25を有するかご23と、主索17の他端に連結されるつり合いおもり18と、がご23に設けられてかごドア25及び乗場ドア22からなるエレベータドアを開閉させる駆動力を発生するドアモータ27とを備えている。
そして、駆動綱車13と主索17との間の摩擦力により、駆動綱車13の回転に連動して主索17が走行されると、かご23も昇降されるようになっている。
Further, the elevator 10 has a landing door 22 that opens and closes a landing doorway 21 that opens to the hoistway 11, and is connected to one end of the landing 20 provided on each floor and the main rope 17 so that the hoistway 11 can be raised and lowered. A car 23 having a car door 25 provided to open and close the car doorway 24 and a counterweight 18 connected to the other end of the main rope 17 are provided on the car 23 and are composed of a car door 25 and a landing door 22. And a door motor 27 that generates a driving force for opening and closing the door.
When the main rope 17 travels in conjunction with the rotation of the drive sheave 13 due to the frictional force between the drive sheave 13 and the main rope 17, the car 23 is also raised and lowered.

また、エレベータ10は、電動機14やドアモータ27を駆動して、かご23の昇降やエレベータドアの開閉を制御するエレベータ制御部としてのエレベータ制御盤28を備えている。   The elevator 10 also includes an elevator control panel 28 as an elevator control unit that drives the electric motor 14 and the door motor 27 to control the raising and lowering of the car 23 and the opening and closing of the elevator door.

各乗場20には、図1に示されるように、乗場呼び登録手段としての乗場呼びボタン20aが設けられている。乗場呼びボタン20aは、乗場20の乗客が、現在の階床に対しする所望する行き先階の方向を指定するものである。
また、かご23内には、図1及び図2に示されるように、かご呼び登録手段としての行き先階ボタン23aが設けられている。行き先階ボタン23aは、かご23内の乗客が、所望する行き先階を指定するためのものであり、ここでは、各階床のそれぞれに対応する番号の行き先階ボタン23aが設けられている。また、かご23内には、図2に示されるように、かご23が現在いる階床を示す表示部23bが設けられている。
As shown in FIG. 1, each hall 20 is provided with a hall call button 20a as a hall call registration means. The hall call button 20a is used for designating a desired destination floor direction for passengers of the hall 20 with respect to the current floor.
Further, in the car 23, as shown in FIGS. 1 and 2, a destination floor button 23a as a car call registration means is provided. The destination floor button 23a is for a passenger in the car 23 to specify a desired destination floor, and here, a destination floor button 23a having a number corresponding to each floor is provided. Further, as shown in FIG. 2, the car 23 is provided with a display portion 23 b indicating the floor where the car 23 is currently located.

また、かごドア25には、図2に示されるように、窓部25aが形成されている。   Further, as shown in FIG. 2, the car door 25 is formed with a window portion 25a.

エレベータ制御盤28は、演算制御手段としてのCPU(図示せず)、電動機14及びドアモータ27を駆動して、かご23の昇降制御や、エレベータドアの開閉制御をCPUに行わせるためのプログラムが格納されたROM(図示せず)、及びCPUの演算制御の際に必要なデータを一時的に記憶するRAM(図示せず)などを有している。   The elevator control panel 28 stores a program (CPU) (not shown) as an arithmetic control means, a motor 14 and a door motor 27 to drive the elevator 23 and control the elevator door. A ROM (not shown), and a RAM (not shown) for temporarily storing data necessary for arithmetic control of the CPU.

そして、行き先階ボタン23a及び乗場呼びボタン20aが操作されると、エレベータ制御盤28のRAMには、かご呼び及び乗場呼びが、操作された行き先階ボタン23aや乗場呼びボタン20aに応じて登録される。エレベータ制御盤28のCPUは、登録されたかご呼び及び乗場呼びに応じて、かご23の昇降制御を行うとともに、かご23の着床に応じて適宜エレベータドアの開閉を制御する。   When the destination floor button 23a and the hall call button 20a are operated, the car call and the hall call are registered in the RAM of the elevator control panel 28 according to the operated destination floor button 23a and the hall call button 20a. The The CPU of the elevator control panel 28 controls the raising / lowering of the car 23 according to the registered car call and landing call, and appropriately controls the opening / closing of the elevator door according to the landing of the car 23.

次いで、エレベータのかご内監視装置30の構成について説明する。
図1及び図3において、エレベータのかご内監視装置30は、かご23内の所定領域を撮影可能に、かご23内に設けられる撮影手段としてのビデオカメラ31と、ビデオカメラ31が出力する映像を解析可能に構成された画像処理部32と、画像処理部32による画像処理の結果を記憶するデータ記憶部35と、エレベータ制御盤28に登録されたかご呼び及び乗場呼びやエレベータドアの開閉制御を監視するエレベータ制御監視部36とを備えている。
Next, the configuration of the elevator car monitoring device 30 will be described.
In FIG. 1 and FIG. 3, an elevator car monitoring device 30 is capable of photographing a predetermined area in the car 23, and a video camera 31 as a photographing means provided in the car 23 and an image output from the video camera 31. An image processing unit 32 configured to be analyzable, a data storage unit 35 for storing the results of image processing by the image processing unit 32, and car calls and landing calls registered in the elevator control panel 28, and elevator door opening / closing control. And an elevator control monitoring unit 36 for monitoring.

ビデオカメラ31は、図2に示されるように、かごドア25を含むかご23内の主要領域を撮影可能に設けられている。   As shown in FIG. 2, the video camera 31 is provided so as to be able to photograph a main area in the car 23 including the car door 25.

画像処理部32は、ビデオカメラ31が出力する画像を解析可能な画像処理本体部33と、画像処理本体部33とビデオカメラ31との間に介在し、外部からの転送指令に応じて現在のビデオカメラ31の画像を画像処理本体部33に送る画像転送部34とを備えている。   The image processing unit 32 is interposed between the image processing main unit 33 that can analyze the image output from the video camera 31, and between the image processing main unit 33 and the video camera 31, and in response to an external transfer command. An image transfer unit 34 that sends an image of the video camera 31 to the image processing main body unit 33 is provided.

エレベータ制御監視部36、及び画像処理部32のそれぞれは、演算手段としてのCPU(図示せず)、各種プログラムが格納されたROM、及びCPUの演算制御の際に必要なデータを一時的に記憶するRAM(図示せず)などを有している。   Each of the elevator control monitoring unit 36 and the image processing unit 32 temporarily stores a CPU (not shown) as calculation means, a ROM storing various programs, and data necessary for calculation control of the CPU. And a RAM (not shown).

エレベータ制御監視部36のROMには、かご呼び及び乗場呼びの登録状況やエレベータドアの開閉状況に応じて、画像処理本体部33にビデオカメラ31の画像を解析させる転送指令を送信するプログラムが格納されている。さらに、当該ROMには、画像処理本体部33の解析結果に応じて、エレベータ制御盤28に、乗場呼びボタン20aやかご23内の行き先階ボタン23aの操作によらず、所定階をかご23の行き先階とするための臨時かご呼びをエレベータ制御盤28に登録するプログラムが格納されている。   The ROM of the elevator control monitoring unit 36 stores a program for transmitting a transfer command for causing the image processing main body unit 33 to analyze the image of the video camera 31 according to the registration status of the car call and the hall call and the opening / closing status of the elevator door. Has been. Further, the ROM stores the predetermined floor on the elevator control panel 28 according to the analysis result of the image processing main body 33, regardless of the operation of the destination call button 20a or the destination floor button 23a in the car 23. A program for registering a temporary car call for the destination floor in the elevator control panel 28 is stored.

また、画像処理部32のROMには、エレベータ制御監視部36からの転送指令に応じて、画像転送部34に、ビデオカメラ31が出力する映像を画像処理本体部33へ送信させるとともに、送信された画像の解析を画像処理本体部33に行わせるためのプログラムが格納されている。   In addition, in response to a transfer command from the elevator control monitoring unit 36, the image transfer unit 34 causes the image transfer unit 34 to transmit the video output from the video camera 31 to the image processing main body unit 33 and to the ROM of the image processing unit 32. A program for causing the image processing main body unit 33 to analyze the image is stored.

なお、ここでは、画像処理部32やエレベータ制御監視部36は、エレベータ制御盤28とは別個に設けるものとするが、エレベータ制御盤28が、画像処理部32やエレベータ制御監視部36の機能を兼ねるものでもよい。   Here, the image processing unit 32 and the elevator control monitoring unit 36 are provided separately from the elevator control panel 28, but the elevator control panel 28 has the functions of the image processing unit 32 and the elevator control monitoring unit 36. It may be used as well.

また、データ記憶部35はRAMやハードディスクなどの記憶媒体である。   The data storage unit 35 is a storage medium such as a RAM or a hard disk.

次いで、エレベータシステム1のシステム構成について説明する。
図3において、エレベータ制御盤28には、行き先階ボタン23a及び乗場呼びボタン20aが電気的に接続されている。
そして、エレベータ制御盤28は、操作された行き先階ボタン23aに応じたかご呼び、及び操作された乗場呼びボタン20aに応じた乗場呼びに応じてかご23の行き先階を決定するようになっている。
また、エレベータ制御盤28は、表示部23bに通信可能に接続され、現在のかご23の高さ位置に応じて、表示部23bに表示させる階床の番号を制御する。
また、エレベータ制御盤28は、ドアモータ27及び電動機14に通信可能に接続され、ドアモータ27及び電動機14の駆動を制御可能になっている。
Next, the system configuration of the elevator system 1 will be described.
In FIG. 3, a destination floor button 23a and a hall call button 20a are electrically connected to the elevator control panel 28.
The elevator control panel 28 determines the destination floor of the car 23 according to the car call according to the operated destination floor button 23a and the hall call according to the operated hall call button 20a. .
The elevator control panel 28 is communicably connected to the display unit 23b, and controls the floor number displayed on the display unit 23b according to the current height position of the car 23.
The elevator control panel 28 is communicably connected to the door motor 27 and the electric motor 14, and can control driving of the door motor 27 and the electric motor 14.

画像転送部34とビデオカメラ31とが通信可能に接続されている。
画像処理本体部33と画像転送部34とが通信可能に接続されている。
画像処理本体部33は、データ記憶部35にデータを書き込み可能に電気的に接続されている。
The image transfer unit 34 and the video camera 31 are communicably connected.
The image processing main body 33 and the image transfer unit 34 are communicably connected.
The image processing main body 33 is electrically connected so that data can be written to the data storage unit 35.

また、エレベータ制御監視部36は、エレベータ制御盤28による制御状況を判別可能に電気的に接続され、現在登録されている呼びの登録状況やかごドア25及び乗場ドア22の開閉状況を認識可能に可能となっている。
また、エレベータ制御監視部36は、エレベータ制御盤28に、かご23を所定の行き先階に移動させるための臨時かご呼びを登録可能に構成されている。
Further, the elevator control monitoring unit 36 is electrically connected so as to be able to determine the control status by the elevator control panel 28, and can recognize the currently registered call status and the open / close status of the car door 25 and the landing door 22. It is possible.
The elevator control monitoring unit 36 is configured to be able to register a temporary car call for moving the car 23 to a predetermined destination floor on the elevator control panel 28.

次いで、エレベータシステム1の動作について説明する。
エレベータ制御盤28は、乗場呼びボタン20a及び行き先階ボタン23aの少なくとも一方が操作されて、乗場呼び及びかご呼びの少なくとも一方が登録された場合、呼び登録フラグをONにするとともに、乗場呼び及びかご呼びに応じてかご23を行き先階に着床させる乗客搬送運転を行う。
Next, the operation of the elevator system 1 will be described.
When at least one of the hall call button 20a and the destination floor button 23a is operated and at least one of the hall call and the car call is registered, the elevator control panel 28 sets the call registration flag to ON, the hall call and the car. In response to the call, a passenger transport operation for landing the car 23 on the destination floor is performed.

そして、エレベータ制御盤28は、かご23を行き先階に着床させると、行き先階に着床させるために登録されたかご呼びまたは乗場呼びを取り消すとともに、全てのかご呼び及び乗場呼びが取り消された場合には、呼び登録フラグをOFFにする。   Then, when the elevator control panel 28 causes the car 23 to land on the destination floor, the car call or the hall call registered for landing on the destination floor is canceled, and all the car calls and the hall calls are canceled. In this case, the call registration flag is turned off.

次いで、エレベータのかご内監視装置30の動作に先立って、人の乗っていないかご23が、現在の着床階から行き先階に向けて移動した場合のビデオカメラ31の映像の変動と、順次取得されるフレーム画像に基づいて求められる合成変動領域について説明する。
図4はこの発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置が設置されたエレベータのかごが、人が乗っていない条件下で移動した場合のビデオカメラの映像と合成変動領域について説明する図である。
Next, prior to the operation of the elevator car monitoring device 30, the image of the video camera 31 is sequentially acquired and sequentially acquired when the car 23 on which a person is not moving moves from the current landing floor toward the destination floor. The composite variation region obtained based on the frame image to be processed will be described.
FIG. 4 explains the video camera image and the composition variation region when the elevator car in which the elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 1 of the present invention is installed moves under a condition that no person is on the vehicle. FIG.

図4において、(a)図〜(c)図のそれぞれは、ビデオカメラ31の出力から画像処理部32が取得したフレーム画像である。(a)図は、かご23が1階から2階に向けて移動した直後に位置するときのビデオカメラ31の出力から取り込んだフレーム画像である。また、(b)図は、かご23が1階から2階にむけて所定の高さ上昇した位置にあるときのビデオカメラ31の出力から取り込んだフレーム画像である。また、(c)図は、例えば、かご23が2階の着床位置を通過する位置にあるときのビデオカメラ31の出力から取り込んだフレーム画像である。
なお、フレーム画像は、リアルタイムに出力されるビデオカメラ31の映像から取得される。
In FIG. 4, each of (a) to (c) is a frame image acquired by the image processing unit 32 from the output of the video camera 31. (A) The figure is a frame image taken from the output of the video camera 31 when the car 23 is located immediately after moving from the first floor toward the second floor. FIG. 5B is a frame image captured from the output of the video camera 31 when the car 23 is at a position where the car 23 is raised to a predetermined height from the first floor to the second floor. FIG. 6C is a frame image taken from the output of the video camera 31 when the car 23 is at a position passing the landing position on the second floor, for example.
The frame image is acquired from the video of the video camera 31 output in real time.

画像転送部34には微小時間間隔で、転送指令がエレベータ制御監視部36から送られており、画像処理本体部33では、微小時間間隔でフレーム画像を取得するようになっている。即ち、(a)図及び(b)図を取得する間や、(b)図及び(c)図を取得する間にも、多数のフレーム画像が取得されている。   Transfer commands are sent from the elevator control monitoring unit 36 to the image transfer unit 34 at minute time intervals, and the image processing main body unit 33 acquires frame images at minute time intervals. That is, a large number of frame images are acquired during acquisition of (a) diagram and (b) diagram, and also during acquisition of (b) diagram and (c) diagram.

また、図4の(d)図〜(e)図のそれぞれは、以下に定義する合成変動領域を、(a)図〜(c)図のフレーム画像を取得した時点においてそれぞれ抽出した結果を黒塗りで示したものである。
合成変動領域は、(a)図に示されるフレーム画像を、基準フレーム画像として設定した場合、基準フレーム画像を取得してからこれまでに取得されたフレーム画像を重ね合わせたときの画像において、基準フレーム画像と異なる領域として定義される。
Each of (d) to (e) in FIG. 4 is a black result obtained by extracting the synthetic fluctuation region defined below at the time of obtaining the frame images in (a) to (c). It is shown by painting.
When the frame image shown in FIG. 5A is set as the reference frame image, the composite variation area is obtained by superimposing the frame images acquired so far after the reference frame image is acquired. It is defined as an area different from the frame image.

(d)図では、基準フレーム画像と、基準フレーム画像との比較となるので、合成変動領域は発生しない。   In FIG. 4D, since the reference frame image is compared with the reference frame image, the composite variation region does not occur.

また、(a)図に示されるように、かご23が1階に着床されているとき、窓部25aには、例えば、単色の床が映し出されている。
この状態から、2階に向けてかご23が移動すると、1階と2階を仕切る乗場20の壁や乗場20に置かれた物体(以下、設置物とする)が、窓部25aの上方から下方に向かって相対的に移動するように、ビデオカメラ31に映し出される。
Further, as shown in FIG. 5A, when the car 23 is landed on the first floor, for example, a monochromatic floor is projected on the window 25a.
When the car 23 moves toward the second floor from this state, the wall of the landing 20 that divides the first floor and the second floor and the object placed on the landing 20 (hereinafter referred to as an installation) are seen from above the window 25a. The image is projected on the video camera 31 so as to move relatively downward.

(b)図では、乗場20の壁が、窓部の上端から所定領域の範囲に映し出されている。
このため、(b)のフレーム画像を取得した時点での合成変動領域としては、(e)に示されるように、窓部25aのうち、上端から下端に向かって所定範囲の領域が、合成変動領域として抽出される。
(B) In the figure, the wall of the hall 20 is projected in a predetermined area from the upper end of the window.
For this reason, as a synthetic | combination fluctuation | variation area | region at the time of acquiring the frame image of (b), as shown in (e), the area | region of the predetermined range toward the lower end of the window part 25a is synthetic | combination fluctuation | variation. Extracted as a region.

(c)図では、例えば、2階の床の一部が、窓部25aの上方に映しだされている。
例えば、1階と2階で、床の色が同じである場合、(a)図に示される基準フレーム画像の窓部25aと(c)図に示されるフレーム画像の窓部25aの映像は、上端側の部位だけを見れば同じである。しかしながら、基準フレーム画像の窓部25aに、これまでに取得した全てのフレーム画像における窓部25aを重ねたときには、基準フレーム画像の窓部25aの全領域について変化が生じることになる。
このため、(c)図のフレーム画像を取得した時点での合成変動領域としては、(f)図に示されるように、窓部25aの全領域と、表示部23bの表示が、1から2に切り替わったことに伴って変化した領域が、抽出される。
また、窓部25aを介して差し込む外光が影響する部分なども合成変動領域として抽出されるが、ここでは、説明を省略する。
(C) In the figure, for example, a part of the floor on the second floor is projected above the window portion 25a.
For example, when the floor color is the same on the first floor and the second floor, the video of the window part 25a of the reference frame image shown in FIG. 5A and the window part 25a of the frame image shown in FIG. It is the same if only the upper end part is seen. However, when the window portions 25a of all the frame images acquired so far are superimposed on the window portion 25a of the reference frame image, a change occurs in the entire region of the window portion 25a of the reference frame image.
For this reason, as a synthetic | combination fluctuation | variation area | region at the time of acquiring the frame image of (c) figure, as shown in (f) figure, the display of the whole area | region of the window part 25a and the display part 23b is 1-2. A region that has changed as a result of switching to is extracted.
In addition, a portion affected by external light inserted through the window 25a is also extracted as a composite variation region, but the description thereof is omitted here.

次いで、1階に着床されていたかご23を、最上階に向けて、かご23を移動させるときの合成変動領域の変化について説明する。
図5はこの発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置を有するエレベータのかごが移動するときの合成変動領域の時間変化を説明する図である。
Next, a change in the composite variation area when the car 23 that has been landed on the first floor is moved toward the top floor will be described.
FIG. 5 is a diagram for explaining the change over time in the composite fluctuation region when the elevator car having the elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 1 of the present invention moves.

図5において、時間(A)は、1階に着床されていたかご23が移動した直後の時間である。
時間(A)から、時間の経過とともに、窓部25aの上方に映り込む乗場20の壁や乗場20の設置物が、窓部25aの下側に向かって相対的に移動されるので、新しく取得したフレーム画像を、前回までに取得したフレーム画像を合成したものと比較したときに、変化した領域は大きいものとなり、単位時間あたりの合成変動領域の増加量も大きなものとなる。
In FIG. 5, time (A) is the time immediately after the car 23 that has been landed on the first floor has moved.
From time (A), as the time passes, the walls of the hall 20 and the installation objects of the hall 20 reflected above the window portion 25a are relatively moved toward the lower side of the window portion 25a. When the frame image is compared with a frame image acquired up to the previous time, the changed area is large, and the amount of increase in the combined fluctuation area per unit time is also large.

そして、例えば、窓部25aに映し出された乗場20の壁や設置物が、窓部25aの全領域を相対的に横切るように、かご23が移動された後には、新しく取得したフレーム画像を、前回までに取得したフレーム画像を合成したものとを比較したときに、新たに変化する領域が大きく減少する。
このため、単位時間当たりの合成変動領域の増加量は減少していく。
そして、例えば、かご23が2階の着床位置の周辺を通過する時間(B)を過ぎると、単に時間当たりの変動領域の増加量は、所定時間が経過して時間(C)になっても、0に近い値で推移し、その後も、かご23が行き先階に至るまで、0に近い値で推移する。
And, for example, after the car 23 has been moved so that the wall or installation of the hall 20 projected on the window 25a relatively crosses the entire area of the window 25a, the newly acquired frame image is When comparing with the synthesized frame images obtained up to the previous time, the newly changed area is greatly reduced.
For this reason, the increase amount of the synthetic | combination fluctuation | variation area | region per unit time decreases.
And, for example, after the time (B) when the car 23 passes around the landing position on the second floor, the increase amount of the fluctuation region per time simply becomes the time (C) after a predetermined time has passed. Also changes at a value close to 0, and after that, it changes at a value close to 0 until the car 23 reaches the destination floor.

なお、ここでは、照明などの外光の影響による合成変動領域の変化については記載していないが、外光による合成変動領域の変化も、かご23が、移動されてから次の階床に移動された後には、変化が少なくなる。   Here, although the change of the synthetic fluctuation area due to the influence of external light such as lighting is not described, the change of the synthetic fluctuation area due to the external light also moves to the next floor after the car 23 is moved. Once done, the change will be less.

次いで、エレベータのかご内監視装置30の動作について説明する。
図6はこの発明の実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置の動作について説明するフロー図である。
図6では、説明の便宜上、ステップ101〜ステップ112をS101〜S102と記載する。
Next, the operation of the elevator car monitoring device 30 will be described.
FIG. 6 is a flowchart for explaining the operation of the elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
In FIG. 6, for the convenience of explanation, steps 101 to 112 are described as S101 to S102.

ステップ101で、エレベータ制御監視部36は、呼び登録フラグがONか否かを判断する。
ステップ101で、エレベータ制御監視部36は、呼び登録フラグがONであると判断すると、エレベータ10が乗客搬送運転を行っているものとして、画像処理部32に監視指令を送信し、かご23内の様子を監視するかご内監視制御を行い(ステップ102)、ステップ101に戻る。
In step 101, the elevator control monitoring unit 36 determines whether or not the call registration flag is ON.
In step 101, when the elevator control monitoring unit 36 determines that the call registration flag is ON, the elevator control monitoring unit 36 transmits a monitoring command to the image processing unit 32, assuming that the elevator 10 is performing passenger conveyance operation, and In-car monitoring control for monitoring the state is performed (step 102), and the process returns to step 101.

ここでのかご内監視制御は、背景差分法を用いて従来と同様にかご23内の様子を監視するものであり、その説明は省略する。
画像処理部32は、かご23内の所定領域を撮影範囲に設定されているビデオカメラ31の撮影領域を、画像処理の領域から外される以下の手順で取得するマスク領域と、残りの画像処理対象領域とにわける。そして、画像処理部32は、取得されるビデオカメラ31が撮影する映像のフレーム画像と、乗客のいないときに取得した背景フレーム画像(基準フレーム画像)とを、画像対象領域内のデータのみを比較することにより、かご23内の乗客の有無や、乗客が激しく暴れるなどしていないかなどを判断する。
The in-car monitoring control here monitors the state in the car 23 using the background subtraction method as in the prior art, and the description thereof is omitted.
The image processing unit 32 acquires a shooting area of the video camera 31 in which a predetermined area in the car 23 is set as a shooting range in accordance with the following procedure for removing the shooting area from the image processing area, and the remaining image processing Divide into target areas. Then, the image processing unit 32 compares the frame image of the video captured by the acquired video camera 31 with the background frame image (reference frame image) acquired when there are no passengers, and compares only the data in the image target area. By doing so, it is determined whether or not there are passengers in the car 23 and whether or not the passengers are rampant.

ステップ101で、エレベータ制御監視部36は、呼び登録フラグがONでないと判断すると、ステップ103に進む。
ステップ103で、エレベータ制御監視部36は、エレベータドアが全閉か否かを判断する。
ステップ103で、エレベータ制御監視部36は、エレベータドアが全閉されていないと判断すると全閉されるまで、ステップ103を繰り返し、エレベータドアが全閉されたと判断すると、かご23内に乗客がいないと判断してステップ104に進む。
If the elevator control monitoring unit 36 determines in step 101 that the call registration flag is not ON, the process proceeds to step 103.
In step 103, the elevator control monitoring unit 36 determines whether or not the elevator door is fully closed.
In step 103, if the elevator control monitoring unit 36 determines that the elevator door is not fully closed, the elevator control monitoring unit 36 repeats step 103 until the elevator door is fully closed. If it is determined that the elevator door is fully closed, there is no passenger in the car 23. And proceed to step 104.

ステップ104で、エレベータ制御監視部36は、以下のように行き先階を決定して、臨時かご呼びを送信してエレベータ制御盤28に臨時かご呼びを登録し、行き先階に向けてかご23を移動させる。
ここで、エレベータ制御監視部36が決定した行き先階をFoとする。
In step 104, the elevator control monitoring unit 36 determines the destination floor as follows, transmits a temporary car call, registers the temporary car call in the elevator control panel 28, and moves the car 23 toward the destination floor. Let
Here, the destination floor determined by the elevator control monitoring unit 36 is assumed to be Fo.

エレベータ制御監視部36は、エレベータ制御盤28から、現在のかご23の着床階Fの情報を得る。
ここで、かご23の昇降範囲のうち、最も上階の階床をFh、最も下階の階床をFlとする。
そして、エレベータ制御監視部36は、Fが、(Fh+Fl)/2以下である場合には、行き先階Foを、最上階Fhに設定する。
また、Fが、(Fh+Fl)/2より大きい場合には、行き先階Foを最下階Flに設定する。
The elevator control monitoring unit 36 obtains information on the current floor F of the car 23 from the elevator control panel 28.
Here, it is assumed that the uppermost floor of the car 23 is Fh and the lowermost floor is Fl.
And the elevator control monitoring part 36 sets the destination floor Fo to the highest floor Fh, when F is (Fh + Fl) / 2 or less.
When F is larger than (Fh + Fl) / 2, the destination floor Fo is set to the lowest floor Fl.

また、エレベータ制御監視部36は、臨時かご呼びの登録とともに、転送指令を画像転送部34に送信し、ビデオカメラ31の映像を画像処理本体部33に入力させる。
これ以降、エレベータ制御監視部36は、転送指令は、所定の微小間隔で送信しており、画像処理本体部33には、転送指令に同期してビデオカメラ31の映像が入力されることになる。
In addition, the elevator control monitoring unit 36 transmits a transfer command to the image transfer unit 34 together with the registration of the temporary car call, and inputs the video of the video camera 31 to the image processing main unit 33.
Thereafter, the elevator control monitoring unit 36 transmits the transfer command at predetermined minute intervals, and the image of the video camera 31 is input to the image processing main unit 33 in synchronization with the transfer command. .

ステップ105以降において、画像処理部32は、マスク領域設定制御を行う。
画像処理部32(画像処理本体部33)は、転送指令に同期して、ビデオカメラ31のフレーム画像として取得する。
In step 105 and subsequent steps, the image processing unit 32 performs mask area setting control.
The image processing unit 32 (image processing main body unit 33) acquires the frame image of the video camera 31 in synchronization with the transfer command.

ステップ106で、画像処理部32は、フレーム間差分法を利用して、合成変動領域を抽出する。   In step 106, the image processing unit 32 extracts a composite variation region using an inter-frame difference method.

合成変動領域の抽出は以下のようになされる。
取得したフレーム画像のうち、所定の時期に取得したフレーム画像を基準フレーム画像とする。ここでは、基準フレーム画像は、臨時かご呼びを登録した後、かご23が現在の着床階から動きだした後、最初に取得したフレーム画像として設定している。
Extraction of the composite fluctuation region is performed as follows.
Of the acquired frame images, a frame image acquired at a predetermined time is set as a reference frame image. Here, the reference frame image is set as the first frame image obtained after the temporary car call is registered and the car 23 starts moving from the current landing floor.

画像処理部32は、基準フレーム画像を設定すると、基準フレーム画像を、比較元フレーム画像として設定する。   When the reference frame image is set, the image processing unit 32 sets the reference frame image as a comparison source frame image.

合成変動領域を抽出するにあたり、画像処理部32は、まず変動領域を求める。
変動領域は、基準フレーム画像となるフレーム画像を取得して比較元フレーム画像として設定した後、次に取得したフレーム画像と比較元フレーム画像とを比較し、比較元フレーム画像に対して変化したフレーム画像の領域として求められる。
そして、フレーム画像を取得して変動領域を求めた後には、現在の比較元フレーム画像に今回取り込んだフレーム画像を重ね合わせた合成フレーム画像を、現在の比較元フレーム画像に上書きして(更新して)保存する。
In extracting the composite fluctuation region, the image processing unit 32 first obtains the fluctuation region.
The variable region is a frame that is obtained by setting a frame image to be a reference frame image and setting it as a comparison source frame image, and then comparing the acquired frame image with the comparison source frame image and changing the frame image with respect to the comparison source frame image. It is calculated as an image area.
After obtaining the frame image and obtaining the fluctuation region, the current comparison source frame image is overwritten (updated) with the composite frame image obtained by superimposing the current comparison source frame image with the frame image captured this time. Save).

なお、画像処理部32は、次にフレーム画像を取得して変動領域を求める場合には、上書きした比較元フレーム画像に対して、次に取得したフレーム画像の変動領域を以上のように求める。   The image processing unit 32 obtains the fluctuation region of the next acquired frame image with respect to the overwritten comparison source frame image as described above, when obtaining the frame image and obtaining the fluctuation region next time.

また、画像処理部32は、前回抽出した変動領域に対する今回抽出した変動領域の増加量を演算する。画像処理部32は、変動領域を抽出するたびに、抽出した変動領域と、前回抽出した変動領域に対する今回抽出した変動領域の増加量とをデータ記憶部35に保存する。   Further, the image processing unit 32 calculates an increase amount of the fluctuation region extracted this time with respect to the fluctuation region extracted last time. The image processing unit 32 saves the extracted variation region and the increase amount of the variation region extracted this time with respect to the variation region extracted last time in the data storage unit 35 every time the variation region is extracted.

さらに、画像処理部32は、これまでに抽出した変動領域を重ね合わせた領域を合成変動領域として、データ記憶部35に記録し、ステップ107に進む。
なお、抽出した変動領域、合成変動領域、変動領域の増加量のデータを、画像変動データとする。
以上のよう求められる合成変動領域は、基準フレーム画像を取得してからこれまでに取得されたフレーム画像を重ね合わせたときの画像において、基準フレーム画像と異なる領域と同じとなる。また、以上のように求められる変動領域の増加量は、合成変動領域の増加量に等しくなる。
Furthermore, the image processing unit 32 records the region obtained by superimposing the variation regions extracted so far as the combined variation region in the data storage unit 35, and proceeds to Step 107.
Note that the extracted fluctuation area, composite fluctuation area, and increase amount data of the fluctuation area are image fluctuation data.
The composite variation area obtained as described above is the same as the area different from the reference frame image in the image obtained by superimposing the frame images acquired so far after acquiring the reference frame image. Further, the increase amount of the fluctuation region obtained as described above is equal to the increase amount of the composite fluctuation region.

次いで、ステップ107で、画像処理部32は、データ記憶部35内のデータを参照し、以下のマスク領域設定条件を満足したか否かを判断する。
マスク領域設定条件は、データ記憶部35に記録される合成変動領域の増加量が、所定回続けて所定の閾値以下となることである。
所定の閾値は、かご23内に人がいない状況下で、かご23を昇降範囲に亘って移動させた場合に、かご23の移動に起因して変化するビデオカメラ31の全領域を、おおよそ網羅したと判定できる目安として適宜設定される。
Next, in step 107, the image processing unit 32 refers to the data in the data storage unit 35 and determines whether or not the following mask area setting conditions are satisfied.
The mask area setting condition is that the amount of increase in the composite fluctuation area recorded in the data storage unit 35 is not more than a predetermined threshold continuously for a predetermined number of times.
The predetermined threshold roughly covers the entire area of the video camera 31 that changes due to the movement of the car 23 when the car 23 is moved over the lifting range in a situation where there is no person in the car 23. It is appropriately set as a guideline that can be determined to be.

ステップ107で、画像処理部32は、マスク領域設定条件を満足していないと判断すると、呼び登録フラグがONであるか否かを確認する(ステップ108)。
ステップ108で、エレベータ制御監視部36は、呼び登録フラグがONであると判断すると、エレベータ10による乗客搬送運転を優先させるため、エレベータ制御盤28に、臨時かご呼び登録を解除する指令を送信して臨時かご呼びの登録を解除するとともに、画像変動データをリセットし(ステップ109)、ステップ101に戻る。
If the image processing unit 32 determines in step 107 that the mask region setting condition is not satisfied, it checks whether or not the call registration flag is ON (step 108).
If the elevator control monitoring unit 36 determines in step 108 that the call registration flag is ON, the elevator control monitoring unit 36 transmits a command to cancel the temporary car call registration to the elevator control panel 28 in order to prioritize the passenger conveyance operation by the elevator 10. Then, the registration of the temporary car call is canceled and the image variation data is reset (step 109), and the process returns to step 101.

ステップ108で、エレベータ制御監視部36は、呼び登録フラグがONでないと判断すると、臨時かご呼びで登録した行き先階に到着したか否かを判断する(ステップ110)。
ステップ110で、エレベータ制御監視部36は、行き先階に到着していないと判断すると、ステップ105に戻り、行き先階に到着したと判断すると、ステップ111に進む。
ステップ111で、エレベータ制御監視部36は、画像変動データをリセットし(ステップ111)、ステップ101に戻る。なお、エレベータ制御盤28が、自動的に臨時かご呼びを解除する。
If the elevator control monitoring unit 36 determines in step 108 that the call registration flag is not ON, the elevator control monitoring unit 36 determines whether or not the destination floor registered by the temporary car call has arrived (step 110).
In step 110, if the elevator control monitoring unit 36 determines that it has not arrived at the destination floor, it returns to step 105, and if it determines that it has arrived at the destination floor, it proceeds to step 111.
In step 111, the elevator control monitoring unit 36 resets the image fluctuation data (step 111), and returns to step 101. The elevator control panel 28 automatically cancels the temporary car call.

ステップ107で、画像処理部32は、マスク領域設定条件を満足したと判断すると、現在の(最後に抽出した)合成変動領域を、次のかご内監視制御で用いるマスク領域に設定するとともに、画像変動データをリセットし(ステップ112)、ステップ101に戻る。   If the image processing unit 32 determines in step 107 that the mask region setting condition is satisfied, the current (last extracted) composite variation region is set as the mask region used in the next in-car monitoring control and the image is displayed. The fluctuation data is reset (step 112), and the process returns to step 101.

以上のエレベータのかご内監視装置30の動作フローについてまとめると、エレベータ制御監視部36が、乗場呼び及びかご呼びの登録がなく、かつ、エレベータドアが全閉状態のときに、かご23内の人が無人であり、エレベータの利用者がいないと判断し、臨時かご呼びを登録してかご23を移動させている。そして、画像処理部32は、臨時かご呼びによりかご23が移動されると、マスク領域設定制御を行うようになっている。   The operation flow of the elevator car monitoring device 30 described above is summarized as follows. The elevator control monitoring unit 36 does not register the hall call and the car call, and the person in the car 23 when the elevator door is fully closed. Is unattended and there is no elevator user, the temporary car call is registered and the car 23 is moved. Then, the image processing section 32 performs mask area setting control when the car 23 is moved by a temporary car call.

そして、ステップ105以降に行うマスク領域設定制御では、画像処理部32は、基準フレーム画像の取得以降、これまでに取得したフレーム画像を合成した比較元フレーム画像と、今回取得したフレーム画像とを比較するいわゆるフレーム間差分法を用いた処理により、比較元フレーム画像に対して、今回取得したフレーム画像の変動領域に抽出し、これまでに抽出した変動領域を重ね合わせた合成変動量を求めている。なお、画像の変動領域を得る方法は、フレーム間差分法に限らず、その他の方法であってもよい。   In the mask area setting control performed after step 105, the image processing unit 32 compares the comparison source frame image obtained by combining the frame images acquired so far with the frame image acquired this time after the acquisition of the reference frame image. The so-called inter-frame difference method is used to extract the comparison source frame image into the fluctuation region of the frame image acquired this time, and obtain the combined fluctuation amount by superimposing the fluctuation regions extracted so far. . Note that the method for obtaining the image fluctuation region is not limited to the inter-frame difference method, and other methods may be used.

また、画像処理部32は、変動領域を演算するたびに、前回抽出した合成変動領域に対する今回抽出した合成変動領域の増加量を演算して、合成変動領域の増加量が、所定回連続して所定の閾値以下であるときに、最新の合成変動領域を、かご内監視制御を行うときのマスク領域として設定している。これにより、画像処理部32が、かご23内の監視制御を行うときには、乗客に関係なしに、変動するビデオカメラ31の映像領域を的確に除外してビデオカメラ31の出力からフレーム画像を取得して画像解析を行うので、かご23内の状況を正確に判断できる。   Further, every time the fluctuation region is calculated, the image processing unit 32 calculates the increase amount of the synthetic fluctuation region extracted this time with respect to the previously extracted synthetic fluctuation region, and the increase amount of the synthetic fluctuation region is continuously repeated a predetermined number of times. When the value is equal to or less than a predetermined threshold, the latest combined fluctuation region is set as a mask region when performing in-car monitoring control. As a result, when the image processing unit 32 performs monitoring control in the car 23, the frame area is acquired from the output of the video camera 31 by accurately excluding the video area of the changing video camera 31 regardless of the passenger. Therefore, the situation in the car 23 can be accurately determined.

以上のように、この実施の形態1のエレベータのかご内監視装置によれば、エレベータ制御監視部36が、かご呼び及び乗場呼びがなく、かつかご23内に乗客がいない状況下で、臨時かご呼びを登録してかご23を移動させ、画像処理部32は、マスク領域を設定するマスク領域設定制御を自動で行うように構成されている。   As described above, according to the elevator car monitoring apparatus of the first embodiment, the elevator control and monitoring unit 36 has a temporary car in a situation where there is no car call or landing call and no passengers are in the car 23. The call is registered and the car 23 is moved, and the image processing unit 32 is configured to automatically perform mask area setting control for setting a mask area.

従って、手動でマスク領域の設定を行っていた従来に比べ、保守者がマスク領域を設定する際の手間を著しく軽減できる。また、エレベータ10の乗客がいない状況を利用して、マスク領域設定制御を行うので、エレベータ10を利用する乗客に不便をかけることもない。   Therefore, compared with the conventional method in which the mask area is manually set, it is possible to remarkably reduce the trouble for the maintenance person to set the mask area. Moreover, since mask area | region setting control is performed using the condition where there is no passenger of the elevator 10, the passenger who uses the elevator 10 is not inconvenienced.

実施の形態2.
この発明の実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置は、一部の制御動作を除いて、実施の形態1のエレベータのかご内監視装置と同様に構成されている。
Embodiment 2. FIG.
The elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 2 of the present invention is configured in the same manner as the elevator car monitoring apparatus of Embodiment 1 except for some control operations.

次いで、この発明の実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置の制御動作の説明に先立って、ビデオカメラ31がずれたときの合成変動領域の時間変化を説明する。   Next, prior to the description of the control operation of the elevator car monitoring apparatus according to the second embodiment of the present invention, the temporal change of the composite fluctuation region when the video camera 31 is displaced will be described.

図7はこの発明の実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置において、ビデオカメラがずれたときの合成変動領域の時間変化を説明する図である。   FIG. 7 is a diagram for explaining the temporal change of the composite fluctuation region when the video camera is displaced in the elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.

図7は、上記実施の形態1の図5と同様、例えば、1階から最上階に向けてかご23を移動させるときの変動領域の変化を示すものである。図7において、時間(C)までは、図5の説明と同様であるので、その説明は省略する。   FIG. 7 shows changes in the variable region when the car 23 is moved from the first floor to the top floor, for example, as in FIG. 5 of the first embodiment. In FIG. 7, the process up to time (C) is the same as the description of FIG.

そして、例えば、時間(C)では、合成変動領域の増加量が、所定回続けて所定の閾値以下とする条件を満たしているものとする。
時間(B)が経過された後、何らかの原因で、ビデオカメラ31の位置が、時間(C)でずれると、ビデオカメラ31の撮影領域自体が大きくずれるため、ビデオカメラ31の位置がずれた直後に取得したフレーム画像と、ビデオカメラ31の位置がずれる前に取得されたフレーム画像に基づく比較元フレーム画像とを比較すると大きな変化が生じる。これにより、所定の閾値以下に落ち付いていた合成変動領域は、時間(C)を境に、再び、単位時間当たりの増加量が急激に大きくなる。
For example, at time (C), it is assumed that the amount of increase in the composite variation area satisfies a condition of continuing a predetermined number of times to be equal to or less than a predetermined threshold.
Immediately after the position of the video camera 31 is shifted, if the position of the video camera 31 is shifted by time (C) for some reason after the time (B) has elapsed, the shooting area of the video camera 31 is largely shifted. When the acquired frame image is compared with the comparison source frame image based on the frame image acquired before the position of the video camera 31 is shifted, a large change occurs. As a result, the amount of increase per unit time of the composite fluctuation region that has settled below the predetermined threshold value suddenly increases again at time (C).

次いで、この発明の実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置の動作について説明する。
図8はこの発明の実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置の動作を説明するフロー図である。
図8では、説明の便宜上、ステップ201〜ステップ214をS201〜S214と記載する。
Next, the operation of the elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 2 of the present invention will be described.
FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
In FIG. 8, for convenience of explanation, steps 201 to 214 are described as S201 to S214.

この実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置の構成は、実施の形態1に係るエレベータのかご内監視装置30と略同様であるが、画像処理部32は、管理者が駐在するエレベータ10の管理室の図示しないパソコン等と通信可能に構成されている。当該パソコンは、受信した画像処理部32からの情報を表示するようになっている。そして、画像処理部32は、後述するように、ビデオカメラ31に位置ずれが発生したと判断したときに、ビデオカメラ31の位置ずれが発生したことを報知するための異常発生信号を当該パソコンに送信するようになっている。   The configuration of the elevator car monitoring device according to the second embodiment is substantially the same as that of the elevator car monitoring device 30 according to the first embodiment. However, the image processing unit 32 is an elevator 10 in which an administrator is stationed. The communication room is communicable with a personal computer (not shown). The personal computer displays the received information from the image processing unit 32. Then, as will be described later, when the image processing unit 32 determines that the positional deviation of the video camera 31 has occurred, the image processing unit 32 notifies the personal computer of an abnormality occurrence signal for notifying that the positional deviation of the video camera 31 has occurred. It is supposed to send.

図8において、ステップ201〜ステップ211は、ステップ101〜ステップ111と同様であるので、その説明は省略する。
ステップ212で、画像処理部32は、現在の合成変動領域を、マスク領域に設定する。
ステップ213で、画像処理部32は、以下に説明するカメラずれ条件を満足しているか否かを判断する。
In FIG. 8, Step 201 to Step 211 are the same as Step 101 to Step 111, and thus description thereof is omitted.
In step 212, the image processing unit 32 sets the current composition variation area as a mask area.
In step 213, the image processing unit 32 determines whether or not a camera shift condition described below is satisfied.

カメラずれ条件とは、マスク領域設定条件を満足した後、言い換えれば、データ記憶部35に記録される合成変動領域の増加量が、所定回続けて所定の閾値以下となった後、かご23が臨時かご呼びに応じた行き先階に着床するまでに、記録される合成変動領域の増加量が、所定回続けて、所定の閾値より大きい所定の異常判定閾値より大きくなったときに満足するものとする。   The camera deviation condition is that after the mask area setting condition is satisfied, in other words, after the increase amount of the composite fluctuation area recorded in the data storage unit 35 continuously falls below a predetermined threshold value for a predetermined number of times, the car 23 Satisfied when the amount of increase in the recorded composite variable area continues a predetermined number of times before landing on the destination floor corresponding to the temporary car call, and becomes greater than a predetermined abnormality judgment threshold value greater than a predetermined threshold value And

なお、合成変動領域の増加量が、所定回続けて異常判定閾値より大きくなったときに、カメラずれ条件を満足するとしたが、これは、監視装置自体は正常であるものの、電源に予期せぬノイズが乗ったりして、ビデオカメラ31の映像が乱れるなどしたときに、ビデオカメラ31のずれが発生していないのにもかかわらず、ビデオカメラ31のずれが発生したとする誤判定を防止するためのものである。   It should be noted that the camera deviation condition is satisfied when the amount of increase in the composite fluctuation region continues to be greater than the abnormality determination threshold value for a predetermined number of times, but this is unexpected although the monitoring device itself is normal. When there is noise or the video of the video camera 31 is disturbed, it is possible to prevent erroneous determination that the video camera 31 has been displaced even though the video camera 31 has not been displaced. Is for.

このような誤判定の要因に対して、対策が取られている場合には、カメラずれ条件は、一度でも異常判定閾値より大きくなったときに、満足するものとしてもよい。   When countermeasures are taken against such a cause of erroneous determination, the camera deviation condition may be satisfied even when it exceeds the abnormality determination threshold even once.

ステップ213で、画像処理部32は、カメラずれ条件を満足していないと判断すると、ステップ208に進む。
ステップ213で、画像処理部32は、カメラずれ条件を満足したと判断すると、ビデオカメラ31の位置ずれが発生したことを報知するための異常発生信号を、通信回線を介して管理室のパソコンに送信する(ステップ214)。
If the image processing unit 32 determines in step 213 that the camera deviation condition is not satisfied, the process proceeds to step 208.
In step 213, when the image processing unit 32 determines that the camera displacement condition is satisfied, an error occurrence signal for notifying that the displacement of the video camera 31 has occurred is transmitted to the personal computer in the management room via the communication line. Transmit (step 214).

この実施の形態2に係るエレベータのかご内監視装置30によれば、画像処理部32は、臨時かご呼びの登録中に、新たにマスク領域を設定した後、かご23が臨時かご呼びに応じた行き先階に着床する前に、合成変動領域の増加量が、所定の閾値より大きな所定の異常判定閾値より大きくなった場合に、ビデオカメラ31がずれたと判断可能である。   According to the elevator car monitoring device 30 according to the second embodiment, the image processing unit 32 sets a new mask area during registration of the temporary car call, and then the car 23 responds to the temporary car call. It can be determined that the video camera 31 has deviated when the increase amount of the composite variation area becomes larger than a predetermined abnormality determination threshold value larger than a predetermined threshold value before landing on the destination floor.

これにより、エレベータのかご内監視装置30が、かご23内の状況を誤って把握したまま動作することを防止できる。
ビデオカメラ31のずれが発生したときに、異常発生信号を、通信回線を介して管理室に送信することで、いち早く、管理者は、ビデオカメラ31のずれの不具合に迅速に対応して保守者を現場に訪問させることができる。
Thereby, it is possible to prevent the in-car monitoring device 30 of the elevator from operating while erroneously grasping the situation in the car 23.
When the video camera 31 is displaced, an abnormality occurrence signal is transmitted to the management room via the communication line, so that the administrator can quickly respond to the malfunction of the video camera 31 and perform maintenance. Can be visited on site.

実施の形態3.
この発明の実施の形態3に係るエレベータのかご内監視装置は、一部の制御動作を除いて、実施の形態1のエレベータのかご内監視装置と同様に構成されている。
Embodiment 3 FIG.
The elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 3 of the present invention is configured in the same manner as the elevator car monitoring apparatus of Embodiment 1 except for some control operations.

図9はこの発明の実施の形態3に係るエレベータのかご内監視装置の動作を説明するフロー図である。
図9では、説明の便宜上、ステップ301〜ステップ314をS301〜S314と記載する。
FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
In FIG. 9, steps 301 to 314 are denoted as S301 to S314 for convenience of explanation.

図9において、ステップ301〜ステップ313の制御は、ステップ201〜ステップ213と同様であるのでその説明を省略する。   In FIG. 9, the control from step 301 to step 313 is the same as that from step 201 to step 213, and thus the description thereof is omitted.

ステップ314で、画像処理部32は、合成変動領域を含む画像変動データをリセットし、ステップ308に進む。
なお、ステップ309及びステップ311では、既に画像変動データがリセットされている場合には、画像変動データのリセット動作を省略する。
In step 314, the image processing unit 32 resets the image variation data including the composite variation region, and proceeds to step 308.
In step 309 and step 311, if the image variation data has already been reset, the image variation data reset operation is omitted.

画像処理部32は、ステップ308で、呼び登録フラグがONでないと判断し、ステップ310で、かご23が目的階に到着していないと判断すると、ステップ305に戻って、フレーム画像を習得し、ステップ306で合成変動領域を求めることになる。   The image processing unit 32 determines in step 308 that the call registration flag is not ON, and in step 310 determines that the car 23 has not arrived at the destination floor, returns to step 305 to acquire a frame image, In step 306, the composite fluctuation region is obtained.

この場合の合成変動領域は、ビデオカメラ31の位置ずれを判断した後に取得されるフレーム画像のうち、所定の時期に取得したフレーム画像を新規の基準フレーム画像として設定して行われる。
すなわち、マスク領域設定条件を満たすまで、ステップ305〜308、310を繰り返すことになる。この場合、画像処理部32は、新規の基準フレーム画像の設定後、所定間隔でフレーム画像を取得するごとに、変動領域を、新規の基準フレーム画像を取得してからこれまでに取得したフレーム画像に基づいて抽出し、前回抽出した変動領域に対する今回抽出した変動領域の増加量を演算してデータ記憶部35に記憶する。
The composite variation area in this case is performed by setting a frame image acquired at a predetermined time as a new reference frame image among frame images acquired after determining the positional deviation of the video camera 31.
That is, steps 305 to 308 and 310 are repeated until the mask area setting condition is satisfied. In this case, the image processing unit 32, after setting a new reference frame image, every time the frame image is acquired at a predetermined interval, the fluctuation region is acquired as a frame image acquired so far after acquiring the new reference frame image. The amount of increase in the fluctuation area extracted this time with respect to the fluctuation area extracted last time is calculated and stored in the data storage unit 35.

以上のように、この実施の形態3に係るエレベータのかご内監視装置30によれば、画像処理部32は、ビデオカメラ31の位置ずれが発生したと判断すると、合成変動領域を含む画像変動データをリセットする。さらに、画像処理部32は、呼び登録フラグがOFFのままであり、行き先階に到着していなければ、臨時かご呼びの登録はそのままに、新たに、基準フレーム画像を設定し直し、マスク領域設定制御を継続するようになっている。   As described above, according to the elevator car monitoring apparatus 30 according to the third embodiment, when the image processing unit 32 determines that the positional deviation of the video camera 31 has occurred, the image fluctuation data including the composite fluctuation region. To reset. Furthermore, if the call registration flag remains OFF and the arrival floor is not reached, the image processing unit 32 newly sets the reference frame image and sets the mask area without changing the temporary car call registration. Control is to be continued.

即ち、画像処理部32は、新規の基準フレーム画像を取得してから、フレーム画像を習得するごとに演算する変動領域の増加量が、所定回連続して所定の閾値以下であるときに、新規の基準フレーム画像を習得してからこれまでに抽出した変動領域を重ね合わせた合成変動領域をマスク領域として設定する。   That is, the image processing unit 32 obtains a new reference frame image, and when the increase amount of the variable region calculated every time the frame image is acquired is equal to or less than a predetermined threshold value for a predetermined number of times, A combined variation region obtained by superimposing the variation regions extracted so far after learning the reference frame image is set as a mask region.

このとき、エレベータ制御監視部36は、臨時かご呼びにより登録された行き先階までのかご23の走行距離が短い場合には、臨時かご呼びの登録を一旦消去し、ステップ104と同様の手順で、新たな行き先階を設定するための臨時かご呼びを登録してもよい。   At this time, when the mileage of the car 23 to the destination floor registered by the temporary car call is short, the elevator control monitoring unit 36 once deletes the registration of the temporary car call, and performs the same procedure as step 104. A temporary car call may be registered to set a new destination floor.

ここで、仮にビデオカメラ31の位置ずれが発生したとした場合、新規に設定した基準フレーム画像とその後に取得されるフレーム画像とに基づいて、上記のようにマスク領域を設定することで、位置ずれの発生したビデオカメラ31が撮影する映像に対して、乗客を判断するのに、画像処理で除去すべきマスク領域が適切に設定される。
従って、ビデオカメラ31の位置ずれ後にも、エレベータのかご内監視装置30にマスク領域の設定制御をさせることで、ビデオカメラ31の位置ずれが発生したときでも、エレベータのかご内監視装置30は、乗客の有無など、かご23内の様子を的確に把握することができる。
Here, assuming that the positional deviation of the video camera 31 has occurred, by setting the mask area as described above based on the newly set reference frame image and the frame image acquired thereafter, the position A mask area to be removed by image processing is appropriately set in order to determine a passenger with respect to a video image taken by the video camera 31 in which the deviation has occurred.
Therefore, even after the video camera 31 is displaced, the elevator car monitoring device 30 controls the setting of the mask area, so that even when the video camera 31 is displaced, the elevator car monitoring device 30 The state in the car 23, such as the presence or absence of passengers, can be accurately grasped.

実施の形態4.
図10はこの発明の実施の形態4に係るエレベータのかご内監視装置の動作を説明するフロー図である。
図10では、説明の便宜上、ステップ401〜ステップ412を、S401〜S412と記載する。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation of the elevator car monitoring apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
In FIG. 10, for convenience of explanation, steps 401 to 412 are described as S401 to S412.

この実施の形態4に係るエレベータのかご内監視装置の構成は、実施の形態1と同様であり、その説明は省略する。
図10において、ステップ401〜ステップ411の動作は、ステップ101〜ステップ111と同様であるので、その説明は省略する。
The configuration of the elevator car monitoring device according to the fourth embodiment is the same as that of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
In FIG. 10, the operations from step 401 to step 411 are the same as those from step 101 to step 111, and thus the description thereof is omitted.

ステップ412で、画像処理部32は、臨時かご呼びの登録を解除するとともに、現在の合成変動領域の範囲を、マスク領域に設定するとともに、画像変動データをリセットし、ステップ401に戻る。   In step 412, the image processing unit 32 cancels the registration of the temporary car call, sets the current range of the combined variation area as the mask region, resets the image variation data, and returns to step 401.

この実施の形態4のエレベータのかご内監視装置30では、画像処理部32が、マスク領域をセットした後、再度、かご呼び及び乗場呼びがなく、かご23内に乗客がいない状況下において、エレベータ制御監視部36が臨時かご呼びを登録するようになっている。
即ち、画像処理部32は、臨時かご呼びが登録されるたびに、マスク領域設定制御を行い、定期的に、マスク領域を再設定している。
In the elevator car monitoring apparatus 30 according to the fourth embodiment, after the image processing unit 32 sets the mask area, there is no car call or landing call again, and there is no passenger in the car 23. The control monitoring unit 36 registers a temporary car call.
That is, the image processing unit 32 performs mask area setting control every time a temporary car call is registered, and periodically resets the mask area.

ここで、例えば、窓部25aを介してかご23内に差し込まれる日光が差し込む場合、日光は時間によって、入射方向が変化される。
このため、日光が差し込むかご内の領域が、時間とともに変化するので、ビデオカメラ31に映り込む日光の位置が変化する。
Here, for example, when sunlight is inserted into the car 23 through the window portion 25a, the incident direction of sunlight is changed according to time.
For this reason, since the area | region in the cage | basket | car which sunlight inserts changes with time, the position of the sunlight reflected in the video camera 31 changes.

この実施の形態4では、定期的にマスク領域を設定し直すように構成されているので、例えば、かご23内における日光の照射部分が経時的に変化するなどして、適切なマスク領域が経時的に変動する場合でも、画像処理部32によるかご内監視制御では、現在のかご23内の状況に適したマスク領域が設定される。エレベータのかご内監視装置30は、ビデオカメラ31から取得したフレーム画像からマスク領域を除外した画像処理対象領域のみの解析を行うので、乗客を誤検出することなく、的確に乗客の様子を検出することができる。   In the fourth embodiment, since the mask area is periodically reset, an appropriate mask area is changed over time by, for example, changing a portion irradiated with sunlight in the car 23 over time. Even in the case of fluctuation, the mask area suitable for the current situation in the car 23 is set in the car monitoring control by the image processing unit 32. Since the elevator car monitoring device 30 analyzes only the image processing target area excluding the mask area from the frame image acquired from the video camera 31, it accurately detects the passenger state without erroneously detecting the passenger. be able to.

1 エレベータシステム、10 エレベータ、11 昇降路、23 かご、28 エレベータ制御盤(エレベータ制御部)、30 エレベータのかご内監視装置、31 撮影手段、32 画像処理部、35 データ記憶部、36 エレベータ制御監視部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Elevator system, 10 Elevator, 11 Hoistway, 23 Car, 28 Elevator control panel (elevator control part), 30 Elevator car monitoring apparatus, 31 Image | photographing means, 32 Image processing part, 35 Data storage part, 36 Elevator control monitoring Department.

Claims (4)

昇降路を昇降自在に設けられるかご、かご呼び及び乗場呼びに応じて上記かごの昇降を制御するエレベータ制御部を有するエレベータの上記かご内のフレーム画像を取得し、上記フレーム画像の領域を、画像処理の対象から外す所定のマスク領域と、残りの画像処理対象領域とにわけ、上記画像処理対象領域の変化に基づいて、上記かご内の情報を取得するエレベータのかご内監視装置であって、
上記かご内を撮影する撮影手段と、
上記撮影手段が出力する上記かご内の画像を処理する画像処理部と、
上記画像処理部による画像処理の結果を記憶するデータ記憶部と、
上記かご呼び及び上記乗場呼びの登録が解除されており、かつ上記かご内の乗客がいない状況を判定して、臨時かご呼びを登録するエレベータ制御監視部と
を備え、
上記画像処理部は、上記臨時かご呼びが登録されるとマスク領域設定制御を行うように構成され、
上記画像処理部は、上記マスク領域設定制御として、
上記臨時かご呼びに応じた上記かごの移動中に、上記撮影手段の出力から上記フレーム画像を順次取得し、所定の時期に取得した上記フレーム画像を基準フレーム画像として設定し、上記基準フレーム画像の設定後、所定間隔で上記フレーム画像を取得するごとに、上記基準フレーム画像を取得してからこれまでに取得された上記フレーム画像を重ね合わせたときの画像において、上記基準フレーム画像と異なる領域である合成変動領域を、これまでに取得した上記フレーム画像に基づいて抽出し、前回抽出した合成変動領域に対する今回抽出した合成変動領域の増加量を演算して上記データ記憶部に記憶し、
演算した上記増加量が、所定回連続して所定の閾値以下であるときに、最後に抽出した合成変動領域を上記マスク領域として設定する制御を行うエレベータのかご内監視装置。
Acquire a frame image in the elevator car having an elevator control unit that controls the raising and lowering of the car according to a car, a car call and a hall call provided with a hoistway so that the hoistway is freely movable. An elevator in-car monitoring device that obtains information in the car based on a change in the image processing target area, divided into a predetermined mask area to be removed from the processing target and a remaining image processing target area,
Photographing means for photographing the inside of the basket;
An image processing unit for processing an image in the car output by the photographing means;
A data storage unit for storing the result of image processing by the image processing unit;
An elevator control monitoring unit for determining a situation in which registration of the car call and the landing call has been canceled and no passengers are in the car, and registering a temporary car call;
The image processing unit is configured to perform mask area setting control when the temporary car call is registered,
The image processing unit, as the mask area setting control,
During the movement of the car in response to the temporary car call, the frame images are sequentially acquired from the output of the photographing means, the frame images acquired at a predetermined time are set as reference frame images, and the reference frame image After the setting, every time the frame image is acquired at a predetermined interval, the image obtained by superimposing the frame images acquired so far after acquiring the reference frame image is different from the reference frame image. Extract a certain fluctuation region based on the frame image acquired so far, calculate the increase amount of the synthesis fluctuation region extracted this time relative to the previously extracted synthesis fluctuation region, and store it in the data storage unit,
An elevator car monitoring device that performs control to set the last extracted combined fluctuation region as the mask region when the calculated increase amount is equal to or less than a predetermined threshold value continuously for a predetermined number of times.
上記画像処理部は、演算した上記増加量が所定回連続して上記所定の閾値以下となった後、上記かごが、上記臨時かご呼びに応じた行き先階に着床するまでに、演算される上記増加量が、所定回連続して上記所定の閾値より大きな所定の異常判定閾値より大きくなった場合、上記撮影手段の位置がずれたと判断する
ことを特徴とする請求項1に記載のエレベータのかご内監視装置。
The image processing unit is calculated by the time the car reaches the destination floor corresponding to the temporary car call after the calculated increase amount is continuously equal to or less than the predetermined threshold value for a predetermined number of times. 2. The elevator according to claim 1, wherein when the increase amount is greater than a predetermined abnormality determination threshold value that is greater than the predetermined threshold value continuously for a predetermined number of times, it is determined that the position of the photographing unit has shifted. In-car monitoring device.
上記画像処理部は、上記撮影手段の位置がずれたと判断すると、
上記合成変動領域をリセットするとともに、上記撮影手段の位置ずれを判断した後に取得される上記フレーム画像のうち、所定の時期に取得した上記フレーム画像を新規の基準フレーム画像として設定し、上記新規の基準フレーム画像の設定後、所定間隔で上記フレーム画像を取得するごとに、上記新規の基準フレーム画像を取得してからこれまでに取得された上記フレーム画像を重ね合わせたときの画像において、上記新規の基準フレーム画像と異なる領域である合成変動領域を、上記新規の基準フレーム画像を取得してからこれまでに取得した上記フレーム画像に基づいて抽出し、前回抽出した合成変動領域に対する今回抽出した合成変動領域の増加量を演算して上記データ記憶部に記憶し、
演算した上記増加量が、所定回連続して所定の閾値以下であるときに、最後に抽出した合成変動領域を上記マスク領域として設定する
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載のエレベータのかご内監視装置。
When the image processing unit determines that the position of the photographing unit has shifted,
The composite variation area is reset, and the frame image acquired at a predetermined time is set as a new reference frame image among the frame images acquired after determining the positional deviation of the photographing unit, and the new After setting the reference frame image, each time the frame image is acquired at a predetermined interval, the new reference frame image is acquired and then the new frame image acquired so far is superimposed on the new frame image. The composition variation area that is different from the reference frame image is extracted based on the frame image acquired so far after acquiring the new reference frame image, and the composition composition extracted this time with respect to the previously extracted composition variation area Calculate the amount of increase in the variable region and store it in the data storage unit,
3. The combined fluctuation area extracted last is set as the mask area when the calculated increase amount is equal to or less than a predetermined threshold continuously for a predetermined number of times. Elevator car monitoring device.
上記エレベータ制御監視部は、上記かご呼び及び上記乗場呼びの登録が解除されており、かつ上記かご内の乗客がいない状態を判定して、上記臨時かご呼びを定期的に登録し、
上記画像処理部は、上記臨時かご呼びが登録される度に、上記マスク領域設定制御を行うことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のエレベータのかご内監視装置。
The elevator control monitoring unit determines whether the registration of the car call and the landing call has been canceled and there are no passengers in the car, and periodically registers the temporary car call.
The elevator car monitoring apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the image processing unit performs the mask area setting control each time the temporary car call is registered. .
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